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当电容器被充了电后,接入一电池电路,“当电容器电压大于电池电压时,电子会返回电池,如果电池是一次性的,里面物质会被电解”,你已经圆满地回答了自己的问题。
所以开始电流最大,以后逐渐减小。通过导线的连接作用,电容器正负极板电荷中和掉.。当K闭合时,电容器C正极正电荷可以移动,负极上中和掉,负极负电荷也可以移到正极中和掉,电荷逐渐减少表现电流减小,电压也逐渐减小为零。
电容器放电原理 若将导线连接至已经充满电的电容器两端,如图 2 所示,电容器就会被放电。在这种情况下,当在电容器两端接通一个具有低电阻的通路时。在开关闭合之前,电容器充电到的电压是 50V,如图 2a) 所示。
小怪兽点读笔时间长不灵敏的原因可能有以下几个方面: 电池电量不足:小怪兽点读笔使用电池作为能量来源,如果电池电量不足,那么点读笔的响应时间就会变长,甚至无法响应。因此,需要定期更换电池或者充电。
---笔记本电脑电池不充电。 ---笔记本电脑定时或不定时关机。 ---笔记本电脑键盘不灵。 ---笔记本电脑开机时有时会掉电。
滤波电路中的电容器称为滤波电容,在电源滤波和各种滤波器电路中使用这种电容电路,滤波电容将一定频段内的信号从总信号中去除。退耦电路中的电容器称为退耦电容。
当极板 A 失去电子,极板 B 获得电子后,极板 A 相对于极板 B 的极性就是正的,这一充电过程持续进行,直到极板上创建的电压迅速达到电压源的电压值 Vs,但两者极性彼此相反,如图 1c) 所示。
(1) 如果电容C与电阻RR2并联接入,电容这条支路是断路无电流不会影响整个电路。
电容两端的电压是逐渐变化的,即电容上有点哑不能突变。当电容器中未充电时,电容两端电压为零,随着充电电荷的增加。电容两端电压逐渐增大,知道等于电源电压为止。放电时,电容两端电压也是逐渐下降到零。
你的理解不正确。电容的放电过程是:已充电的电容器两极通过电阻连通时,在极间电位差作用下就会有电流从正极板通过电阻流向负极板,直到电荷中和完毕为止。
可以设R1R3左边那个点是c 所以,R1两端电压=φa-φc R3两端电压=φb-φc 而电容器两端电压=|φa-φb| 所以,电容器两端电压就是R1,R3两端电压之差。
电源通过电荷的移动给电容充电。。因为电容的电压不可以突变。所以最开始电压为0时电流就最大。
当电容器接通电源以后,在电场力的作用下,与电源正极相接电容器极板的 自由电子将经过电源移到与电源负极相接的极板下,正极由于失去负电荷而带正电,负极由于获得负电荷而带负电,正,负极板所带电荷大小相等,符号相反。
原因:通常所说的电容器接入电路中相当于断路是针对直流电的,相对于交流电,就不是了。在直流电路中,电容器是相当于断路的。电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是最常用的电子元件之一。
解:电荷不是通过电容内部飞到极板的两侧,而是通过电源的驱动,负电荷从电源负极流到电容负极板,正电荷从电源正极流到电容的正极板(或者说电源从电容的这正极板搬走了负电荷(电子))。
其实可以这样理解:电源本身就是一个强大、能量极大的电场。电源被接到电容后,这个电场力驱使电容两个极板之间产生并形成了与充电电源一致的电压差。
1、交流电是能够通过电容的,但是将电容器接入交流电路中时,电容器极板上所带电荷对定向移动的电荷具有阻碍作用,物理学上把这种阻碍作用称为容抗,用字母Xc表示。所以电容对交流电仍然有阻碍作用。电容对交流电的阻碍作用叫做容抗。
2、综合起来,电容器的电容越大、交流电的频率越高,电容器对交流电的阻碍越小,就是容抗越小。
3、电抗在交流电路中不消耗有功功率,但与电源进行能量交换,消耗无功功率。容抗:是指电容对交流电的阻力。XC=1/2πfC (f为频率、C为电容)。
说的很对,所以可以推出“电容电压不能突变”这个常识,不会突然从10V变成5V,必须有一个变化过程。这个过程的时间长短,取决于电容放电电流的大小。
首先,题主的问题可能不太正确,接到10V的电源上,应该带电100μC,Q=UC=10μF×10V=100μC。
要想使该极板仍带正电且电荷量增大(Q=CU),需要提高电容器两端电压U(C),可以通过提高φA或者降低φB达到目的。这样逐项分析:①. φA=E*R1/(R1+R2)=E*[1-R2/(R1+R2)]。
电容的付安关系表达式为:Q = CU,其中Q表示电容器上储存的电荷量,C表示电容器的电容量,U表示电容器两端的电压。根据这个公式,电容量C越大,所能储存的电荷量Q就越多,电容器对电压变化的响应能力就越强。
因为电容器刚通电时,有电流流入电容器,两端电压不可突变,是从0升高到某一稳定电压值,期间就是一个充电的过程。
在循环伏安法中,通过不断施加正反向电压,使电极表面的化学反应达到动态平衡,从而得到电极材料的电化学性能信息。而超级电容器的循环伏安曲线形状非常特殊,是由于其电极材料的纳米级孔隙结构和电荷分布特性所致。
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